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浅谈长距离输电线损降低的技术措施

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摘 要:线损是供电企业重要的经济指标,它直接影响着企业的经济效益以及经济管理水平,是历来长距离输电探讨的热点话题。针对十几年来的实践经验结合实际,从线损的分析入手,提出具体的改进方法和措施。

关键词:长距离输电 线损 降低 无功补偿 技术措施

线损是供电企业的一项综合经济技术指标,涉及到电力规划、设计、基建、更新改造、运行维护、检修、计量、管理等众多方面。影响线损变化的因素错综复杂,既反映了供电企业的技术管理水平,又体现企业的经营管理水平。

一、研究目的

功率因数是供电系统一项重要技术经济指标,用电设备在消耗有功功率的同时,还需要大量的无功功率由电源送往负荷,功率因数反映的是电气设备在消耗一定有功功率的同时所需的无功功率,用户功率因数的高低,对于电力系统的发.供.用电设备的充分利用,有显著的影响。适当提高功率因数,不但可以充分发挥发.供.用电设备的生产能力,减少线路损失,改善电压质量,而且可以提高用户设备的工作效率,为用户本身节约电能。线损主要是由线路损耗和变压器损耗构成。

二、线损高的原因

1.电网三相负荷分配不均,引起中性线电流增大,造成损耗增大

2.低压线路无功补偿不足,造成功率因数普遍较低

3.设计上未能合理选择配变压器,负荷增长慢,配电变压器容量过大,还存在“大马拉小车”现象,造成线路轻载或空载,损耗高

4.高能耗配电变压器还有相当数量没有更换或改造,至今仍在电网中运行

5.改造工艺质量欠佳,造成电线接头、搭头电阻过大,增加发热损耗

6.没有把好产品质量关,使用劣质产品,绝缘性能差容易穿弧漏电

7.运行维护不力,造成绝缘子积尘严重,雾雨天产生泄漏电流,线路通道不畅,树障清除不彻底,以致造成导线碰树漏电

8.统计线损与理论线损计算口径不一致或由于理论诸的误差等引起损失

三、减少线损措施

1.逐步将高耗能配电变压器更换为节能型变压器,降低配电变压器本身损耗

节能型配电变压器比高损耗配电变压器的空载损耗和短路损耗有较大幅度的降低,据了解,有些电业局还存在少量高耗能变压器,所以更换高耗能变对线损很重要。现在有一种非晶合金铁芯变压器具有明显的降损优势,部分电业局已经采用了。

2.合理调整变压器,达到经济运行

变压器本身具有铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)。有关资料显示,一般变压器的损耗占全电力系统总线损量的30%以上,所以要从变压器的选型、容量、经济运行方式等方面降低线损。

对于变压器的损耗,只要方案配置合理,控制手段科学,就能将损耗降到最低。变电站主变的控制主要有调度员来完成,根据调度自动化系统显示的负荷大小及时调整变压器运行方式,负荷小用小容量变压器,负荷大用大容量变压器或者两台主变并列运行。配电变压器数量多、范围广,是节能降损的关键环节。合理选择配电变压器容量,台区变压器分布尽量

3.降低线路的损耗

在当前的新一轮农网改造中,对于导线供电半径,不能片面的根据要(10KV线路供电半径不大于15km,400V不大于0.5km)来规划,要通过计算线路载流量(负荷电流)和电流密度合理选择,对于已经运行的线路,定期检查一下线路末端电压偏差和线路功率损失是否在规程要求以内(这一点一定要通过计算才能确定)。所以在新建或改造架空电力线路、敷设低压地埋线路前,首先应对负荷进行全面调查,根据低压负荷情况,合理选择导线截面、导线型号和供电半径。对于超过供电半径的线路可以通过转移负荷、缩短供电半径、增加导线截面、加装无功补偿装置等方法来降低线损[3]。

4.提高功率因数,减少无功输送

无功补偿在降损节能中也很重要,一般我们都要求提高功率因数,减少无功输送。所以按照规定,线路上和变电站以及大用户都要装无功自动补偿装置,同时补偿容量也是有规定的,线路上电容器安装位置也要经过计算确定。有关科室应该对所有变电站、线路和大用户的无功补偿容量进行统计和计算,检查一下现有的无功补偿是否能满足要求,是欠补偿还是过补偿,还是根本没有无功装置。在那些功率因数低,负荷大的长线路上一定要装设无功补偿装置,这样不仅减少有功损耗和电压损耗,使线损大为下降,而且也提高了配电网的电压质量。

5.加强计量技术管理

电业局是按照表计核算电费的,所以计量的准确性和计量装置安装的全面性对降低线损有着很重要的作用。在计量方面存在的问题可能有:线路所用电流互感器倍率配备不当,在负荷过低或过高时造成电量损耗;所用互感器级别和型号选择不当;电流互感器二次回路接头过多,导致接触不良引起误差;表计烧坏、错误接线以及表计更换时抄错表码造成的误差电量等。加强计量技术管理,从一定程度上可以降低人为因素造成的线损,也可以杜绝跑、冒、滴、漏情况发生。

四、无功补偿技术措施

在长距离输电上可以运用同步调相机或静止补偿装置。在远距离输电线路中间装设同步调相机或静止补偿装置,利用这些装置的无功调节能力,在线路轻载时吸收线路充电功率,限制电压升高;在线路重载时发出无功功率,以补偿线路的无功损耗,支持电压水平,从而提高线路的输送容量。中间同步或静止补偿通常设在线路中点,若设在线路首末端,则调节作用消失。

输电网的电压支撑点与调压输电网与受电地区的低一级电压的电网相联的枢纽点,常设置有载调压变压器或有相当调节与控制能力的无功补偿装置,或者二者都有,以实现中枢点调压,使电网的运行不受或少受因潮流变化或其他原因形成的电压波动的影响,在电网发生事故时起支撑电压的作用,防止因电网电压剧烈波动而扩大事故。

电压支撑能力的强弱,除与补偿方法和补偿容量大小有关外,更与补偿装置的调节控制能力和响应速度有关。并联电容器虽是常用而价廉的补偿设备,但其无功出力在电压下降时将按电压的平方值下降,不利于支撑电压。大量装设并联补偿电容器反而有事故发生助长电网电压崩溃的可能性。采用同步调相机和静止无功补偿装置辅以适当的调节控制,是比较理想的支撑电压的无功补偿设备。近年来,国内外均注重静止补偿装置的应用。

五、结语

降低电网技术线损是降损节能,提高企业经济效益,落实“建设资源节约型,环境友好型社会”,确保电力持续快速健康发展的一项重要任务。必须加快电网建设,消灭“瓶颈”适当超前,尽快将输配电技术线损,达到世界最先进水平。

参考文献

[1]魏光耀,詹必川.美国三家供电局的概观供用电,1996(5).

[2]钱云县域城网规划与电压等级选择.电力系统规划学术会议论文集 , 1998 (10 ).

[3]钱云,朱灿章,徐云茂.取消工程贴费对电力企业的影响.电业政策研 究 ,20 02.